Контрольная работа № 8
Кратные и криволинейные интегралы.
Элементы теории поля.
ТЕМА 8. Кратные и криволинейные интегралы.
Элементы теории поля.
Двойные интегралы.
Тройные интегралы.
Криволинейные интегралы.
Теория поля.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика: Учеб.для вузов:в 3т.-5-е изд.,стер.-М.:Дрофа .- (Высшее образование. Современный учебник).т.2. Дифференциальное и интегральное исчисление.-2003.-509 с.
Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление: Учеб. пособие: в 2-х т.- Изд. стер. –М.: Интеграл – Пресс.Т.1. -2001.- 415 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Учеб. для вузов: в 3-х томах. – 8-е изд.-М.: Физматлит. т.1 – 2001. -697 с.
Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учеб. пособие. -22-е изд., перераб.- СПб: Профессия, 2003.-432 с.
Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Учеб. для вузов: В 3-х томах. – 5-е изд., перераб. и доп. –М.: Дрофа. Т.1. – 2003.-703 с.
Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Учеб. для вузов в 2-х частях. – 6-е изд. стер. –М. Физматлит, 2002, -646 с.
Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах (с решениями): в 2 ч./ Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я.-6-е изд..-М.: ОНИКС 21 век, ч.2. -2002.-416 с.
Решение типового варианта контрольной работы.
Задача 8.1.
Записать двойной интеграл в виде
повторного и изменить порядок
интегрирования, если область интегрирования
.
Решение. Область интегрирования D является правильной (простой) в направлении оси ОУ, т.к. любая прямая, параллельная оси ОУ, пересекает границу области D не более чем двух точках. Первую точку пересечения с линией у=х2 назовем точкой входа, а линию - линией входа, ее уравнение у=х2. Вторую точку пересечения с линией у=2-х назовем точкой выхода, а линию – линией выхода. Тогда повторный интеграл в правой части составлен из двух определенных: первый берется по переменному у, оси которого ОУ параллельны секущие прямые, он называется внутренним. Пределы интегрирования в нем зависят от х и совпадают с ординатами точек пересечения секущих с линией входа (нижний предел) и линией выхода (верхний предел интегрирования). При внутреннем интегрировании переменное х считается постоянным, поэтому его результатом является функция, которая после подстановки пределов интегрирования зависит от х. Второй интеграл по х берется от этой функции по переменному х, а пределы интегрирования в нем равны наименьшему (для нижнего) и наибольшему (для верхнего) значению проекций точек области D на ось ОХ:
При изменении
порядка интегрирования линия входа в
область D
имеет
уравнение х=0,
а линия
выхода разбивается на две части, одна
из которых имеет уравнение
,
а вторая – уравнение
.
По свойству аддитивности двойного
интеграла он разбивается на два, в каждом
их которых сделана замена на повторный
с внутренним интегрированием по
переменномух,
а внешним
интегрированием по переменному у:
Задача 8.2.
Вычислить двойной интеграл по области
,
ограниченной графиками данных функций
Решение.
Область
интегрирования D
является правильной (простой) в
направлении оси ОУ, поэтому заменяем
двойной интеграл повторным с внутренним
интегралом по у,
а внешним
– по х.
Линией входа в D
является прямая
,
линией выхода – парабола
.
Вычисляем внутренний интеграл при
постоянномх,
применяя формулу Ньютона-Лейбница с
нижним пределом
и верхним пределом
Находим точки пересечения параболы и
прямой из решения системы
Полученные абсциссы точек пересечения и дают пределы интегрирования во
внутреннем интеграле.
Процесс сведения двойного интеграла к двухкратному сводится к следующему:
Задача 8.3. Вычислить интеграл, перейдя от прямоугольных координат к полярным:
.
Решение. Найдем границы области интегрирования в декартовых координатах.
П
реобразуем
Преобразуем
Изобразим область интегрирования:
Для расстановки
пределов интегрирования в полярных
координатах учтем, что область D
– круговой сектор, ограниченный дугой
окружности
,
уравнение которой с учетом связи
декартовых и полярных координат
примет вид
т.е.
.
D
ограничена также лучами
Поэтому требуемый интегралI
в
полярных координатах получится из
исходного с помощью связи декартовых
и полярных координат и домножения на
подынтегральной функции внутреннего
интеграла по
,
учитывающего искажение элемента площади
в полярных координатах. В других примерах
для расстановки пределов интегрирования,
использовать, по аналогии с декартовыми
координатами, рассечениеD
лучами, выходящими из центра полярной
системы координат. Если они пересекутся
с границей D
не более чем в двух точках, то эта область
- правильная по
,
и пределы в повторном интеграле с
внутренним интегралом по
и внешним по
расставляются аналогично расстановке
поу
и х
в случае декартовых координат.
Процесс вычисления двухкратного интеграла в полярных координатах после замены пределов интегрирования и подинтегральных выражений сведется к следующему:
.
Задача 8.4. Вычислить объем тела, ограниченного заданными поверхностями:
Решение. При сведении тройного интеграла к трехкратному и в расстановке пределов в каждом из трех определенных интегралов действуем по аналогии со случаем двойного интеграла. Область интегрирования V в примере считаем правильной в направлении оси OZ, т.к. любая прямая, параллельная оси OZ, пересекает границу области не более чем в двух точках. Учитывая, что объем области V выражается в декартовых координатах формулой
а область V ограничена снизу плоскостью z=0, а сверху – поверхностью параболоида вращения z=4-(x2+y2) можно свести тройной интеграл к вычислению двойного интеграла от однократного:
Сначала вычисляется внутренний интеграл по переменному z с нижним пределом z=0 и верхним пределом z=4-(x2+y2). Областью интегрирования D во внешнем двойном интеграле является проекция тела V на плоскость XOY, имеющая вид:
Линия входа в
эту область y=0,
линия выхода
.
Проекцией областиD
на ось OX
служит отрезок
.
Отсюда следует, что во внутреннем
интеграле по у нижний предел 0, верхний
предел
,
а во внутреннем интеграле по х нижний
предел 0, а верхний предел
.
В итоге объемV
вычисляется с помощью трехкратного
интеграла следующим образом:
=
.
Задача 8.5. 1) Вычислить криволинейный интеграл 1-го рода:
где
Решение. Вычисление
криволинейного интеграла 1-го рода
может быть сведено к вычислению
определенного интеграла, причем способ
такого сведения зависит от представления
кривой интегрирования L.
Если L
задана уравнением
где функция
имеет непрерывную производную
для
,
то
Если L
задана параметрически:
где функции
имеют
непрерывные производные
,
для
то
Если L
задана в полярных координатах уравнением
и функция
имеет непрерывную производную
для
,
то
В рассмотренном
примере используется явное задание
кривой L
уравнением
.
Поэтому, используя первый способ
сведения интеграла по длине дуги к
определенному, получим:
2) Вычислить работу
силы
при перемещении материальной точки по
кривой
от точкиА(0;0)
до точки В(1;1).
Решение. Работа
переменной силы
по перемещению материальной точки по
плоской кривойL
c
уравнением
вычисляется с помощью криволинейного
интеграла 2-го рода по координатам
который сводится
к определенному интегралу с учетом
способа задания кривой L.
В приведенном примере кривая L
задана явно уравнением
.
Поэтому, по аналогии с переходом к
определенному интегралу в предыдущем
примере, достаточно заменить:
.
Получим:
Задача 8.6.
а) Вычислить площадь части сферы
,
вырезанной цилиндром
и плоскостью
Решение. Область
D
является кругом (рис.2), поэтому решаем
задачу в полярных координатах. Тогда
Элемент
площади плоской областиdS
выражается в полярных координатах в
виде:
.
Полярное уравнение окружности,
ограничивающей область интегрирования,
будет иметь вид:
.
Так как область интегрирования содержит
начало полярной системы точку О на своей
границе, то вычисляем площадь поверхности
с помощью поверхностного интеграла
1-го рода:
Рис. 1 Рис. 2
б) Найти поверхностный
интеграл 2-го рода
где замкнутая поверхность
состоит из внешней стороны части
поверхности параболоида
а также из части плоскости
Решение. Применяем формулу Остроградского-Гаусса к поверхностному интегралу 2-го рода I:
.
В векторной форме
формула Остроградского-Гаусса имеет
вид:
где в левой части
– поток П векторного поля
через замкнутую поверхность
а
Но тогда
где векторное поле
имеет вид:
Но
Рис. 3.
Следовательно,
Задача 8.7.
а) Найти координаты центра тяжести
плоской однородной пластины D,
ограниченной линиями
Решение. Считаем
плотность однородной пластины
Тогда ее статические моменты относительно
осей ОХ и ОУ определяются формулами:
,
а координаты ее центра тяжести
определяются формулами:
,
где
- масса однородной пластиныD
с плотностью
Применяя эти формулы, получаем:
,
Тогда
.
б) Доказать, что
работа силы
зависит только от начального и конечного
положения точки ее приложения и не
зависит от формы пути. Вычислить работу
при перемещении точки приложения силы
из
в
Решение. Проверяем
условие, достаточное для того, чтобы
работа силы
по перемещению точки по дуге
не зависела от формы пути:
,
,
то есть
.
При этом функции
непрерывны в любой односвязной областиD,
содержащей
Тогда, для вычисления
работы А =
находим криволинейный интеграл 2-го
рода
В силу независимости
этого интеграла от пути интегрирования
вычислим его вдоль ломаной
где точка
:
Тогда
При вычислении
криволинейного интеграла 2-го рода по
меняется от 0 до 1,
а при вычислении аналогичного интеграла
по
а
меняется от 0 до 1.
Задача 8.8
а) Найти величину и направление
наибольшего изменения поля
в точке
Решение.
Доказано (см. [1], [2], [5], [6]), что скалярное
поле U(M)
имеет в данной точке М0
максимальную производную по направлению
,
которая равна модулю градиента поляU
в этой точке:
если за вектор
,
указывающий направление дифференцирования,
взять направление вектораgradU(M0).
Поэтому в задаче требуется найти сам
вектор
Приведем соответствующие вычисления:
,
,
,
б) Выяснить,
является ли векторное поле
потенциальным.
Решение. Векторное
поле
потенциально, если в каждой точке М из
области определения поля
Находим
В этой формуле для удобства запоминания метода вычисления ротора использован формальный оператор Гамильтона «набла»:
,
действующий по правилу нахождения векторного произведения в прямоугольных декартовых координатах.
Для других типов полей, исследуемых в задании 8, приведем их определения:
Соленоидальное
поле
в каждой точке М областиV
удовлетворяет условию
.
Гармоническое
поле
является в каждой точке областиV
одновременно потенциальным и
соленоидальным, то есть
и
В нашем случае
Тогда
следовательно,
поле
не является потенциальным.